第3章多媒体的数据压缩祥解.ppt

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第3章多媒体的数据压缩祥解.ppt

* 严格说DCT本身并不能进行码率压缩,因为64个样值仍然得到64个系数 * 傅里叶变换:无法解决信号某一时刻的变化对某一点频率变化的影响。因此,对非平稳信号的分析,只靠傅里叶变换时不够的。 * a越大相当于频率越低 小波是定义在一个有限区间上,平均值为0的一组函数。小波变换的基本思想是把任一个函数?t)表示成一组这些小波或基函数的叠加。这些基函数或子小波可由一个原型小波,叫母小波,通过 扩大缩小(scaling) 和平移(shifts)得到。例如,一个长度为N 的有限长信号 x(n) 的离散小波变换可以用一个N x N 的矩阵表示。 块与块边界图像比较强烈的亮度落差。所谓去方块效应,就是对块与块之间的边界象素进行低通滤波 因为没必要对图像分块并且基函数可变长度,小波编码方法在高压缩率时没有方块效应。基于小波的编码对传输和解码错误更具有鲁棒性,有利图像的逐步传输。 小波变换有多种方法可以把一个信号分解为多个子频带。包括均匀分解,8度频带分解(octave-band decomposition),和自适应或小波包分解。其中,8度频带分解使用最广。 如图(d)展示了对Lena图像经过一个三级8度频带分解的各个子频带图像 * 短时码本激励线性预测编码(LD-CELP) 统计编码(信息熵编码) * * 由于人眼对低频分量的图像比对高频分量的图像更敏感,因此表中的左上角的量化步距要比右下角的量化步距小。 * 由于人眼对低频分量的图像比对高频分量的图像更敏感,因此表中的左上角的量化步距要比右下角的量化步距小。 * 这样使非零值系数尽可能排在零值系数的前面,零值系数聚集在块的尾部。 * 这样使非零值系数尽可能排在零值系数的前面,零值系数聚集在块的尾部。 * ITU:国际电信 ISO/IEC:国际标准/国际电工 I帧(intra pictures内码帧) 是一种自带全部信息的独立帧,无需参考其它图像便可独立进行解码。视频序列中的第一个帧始终都是I帧。如果所传输的比特流遭到破坏,则需要将I帧用作新查看器的起始点或重新同步点。I帧可以用来实现快进、快退以及其它随机访问功能。如果新的客户端将参与查看视频流,编码器将以相同的时间间隔或者根据要求自动插入I帧。I帧的缺点在于它们会占用更多的数据位,但从另一方面看,I帧不会产生可觉察的模糊现象。 ??? P帧(predicted pictures帧间预测编码帧)需要参考前面的I帧和/或P帧的不同部分才能进行编码。与I帧相比,P帧通常占用更少的数据位,但其缺点是,由于P帧对前面的P和I参考帧有着复杂的依赖性,因此对传输错误非常敏感。 ??? B帧(bidirectional prediction双向预测编码帧)需要同时以前面的帧和后面的帧作为参考帧。 当视频解码器逐个帧地对比特流进行解码以便重构视频时,必须始终从I帧开始解码。如果使用了P帧和B帧,则必须与参考帧一起解码。 运动补偿是一种预测,它不 是对每个像素预测,而是以16×16图像块为单位 的预测 前向,后向预测:取决于一个运动矢量; 双向预测:取决于两个运动矢量; 如何表明运动信息? 运动矢量的获得: 找出前帧中同样大小的最佳匹配块的位置。 运动补偿是一种预测,它不 是对每个像素预测,而是以16×16图像块为单位 的预测 * (6) 压缩比和图像质量 实验结果: 压缩效果 vs. 图像质量 0.25~0.50比特/像素,中等质量,满足基本应用。 0.50~0.75比特/像素,好或很好,满足多数应用。 0.75~1.5比特/像素,极好,满足绝大多数应用。 1.5~2.0比特/像素,可与原图像等同,满足高精度应用。 对变换后系数的量化是引起失真的主要原因。 * 3.3 图像压缩标准 JPEG 2000简介 (p.55-57) (1)高压缩率 (2)无损压缩 (3)渐进传输 (4)感兴趣区域压缩 (5)色彩 (6)图像处理简单 * 3.4.3 视频压缩标准 ITU-T制定的 H.26x 实时视频通信 ISO/IEC制定的 MPEG-x 广播电视、DVD、视频流媒体 * 主要技术: (1)、减少时间冗余的基于块的帧间运动补偿技术 (2)、减少空间冗余的基于DCT变换的压缩技术。

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